論文の概要: Effective two-level approximation of a multi-level system driven by
coherent and incoherent fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.08894v1
- Date: Sun, 17 Oct 2021 19:03:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-11 06:15:47.832153
- Title: Effective two-level approximation of a multi-level system driven by
coherent and incoherent fields
- Title(参考訳): コヒーレント場と非コヒーレント場により駆動されるマルチレベルシステムの有効2レベル近似
- Authors: Romain Veyron, Vincent Mancois, Jean-Baptiste Gerent, Guillaume
Baclet, Philippe Bouyer and Simon Bernon
- Abstract要約: 本稿では,任意の飽和状態におけるコヒーレントおよび全散乱特性を最適に再現する有効2レベルシステム(TLS)によるマルチレベルシステム(MLS)について述べる。
モデルの信頼区間は87Rb原子のD2線に対して定量化されるが、多レベル量子系の任意の閉じた遷移に一般化することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The numerical simulation of multiple scattering in dense ensembles is the
mostly adopted solution to predict their complex optical response. While the
scalar and vectorial light mediated interactions are accurately taken into
account, the computational complexity still limits current simulations to the
low saturation regime and ignores the internal structure of atoms. Here, we
propose to go beyond these restrictions, at constant computational cost, by
describing a multi-level system (MLS) by an effective two-level system (TLS)
that best reproduces the coherent and total scattering properties in any
saturation regime. The correspondence of our model is evaluated for different
experimentally realistic conditions such as the modification of the driving
field polarization, the presence of stray magnetic fields or an incoherent
resonant electromagnetic field background. The trust interval of the model is
quantified for the D2-line of 87Rb atoms but it could be generalized to any
closed transition of a multi-level quantum system.
- Abstract(参考訳): 密度アンサンブルにおける多重散乱の数値シミュレーションは、その複雑な光学応答を予測するための主に採用された解である。
スカラーとベクトル光による相互作用は正確に考慮されているが、計算複雑性は現在のシミュレーションを低飽和状態に制限し、原子の内部構造を無視する。
本稿では,任意の飽和状態におけるコヒーレントおよび全散乱特性を最適に再現する有効2レベルシステム(TLS)によるマルチレベルシステム(MLS)を記述することにより,一定の計算コストでこれらの制約を超えることを提案する。
本モデルの対応性は, 駆動磁場偏光の修正, 成層磁場の有無, および非整合共振電磁場背景など, 実験的に現実的な条件で評価される。
モデルの信頼区間は87Rb原子のD2線に対して定量化されるが、多レベル量子系の任意の閉遷移に一般化することができる。
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